Cтраница 4
Как следует из рис. 2.23, хорошее совпадение рассчитанных функций обеспеченности ординат реализаций скоростей и ускорений с теоретическими, вычисленными по формуле (2.67), показывает, что скорости и ускорения ниже уровня спокойного горизонта подчиняются нормальному закону распределения; на свободной взволнованной поверхности распределение скоростей заметно отклоняется от нормального закона ( рис. 2.23, z H i ( t)), что обусловлено учетом конечной высоты нерегулярных волн. [46]
Количественные характеристики / 6 и / 7 остаются нерешенными; информация при расчете волновой нагрузки на обтекаемые преграды приводится ниже. Для нерегулярных волн R определяется параметрами: Я, /, т, х, D, g, v, р, ра. [47]
Наихудшие условия качки на регулярной волне, наблюдающейся вблизи берегов, а также на послештормовой зыби. При нерегулярной волне воздействие ее на плавоснование хаотично и практически не приводит ( до определенных параметров волны) к раскачиванию за счет инерции ПБУ. Указанное справедливо только для многокорпусных плавос-нований. [48]
Ветровое волнение, как правило, носит нерегулярный характер. Давление на плеть нерегулярных волн отличается от нагрузки, вызванной регулярными волнами. В теории волн условно считается, что сопротивление движению ( например судна) при нерегулярном волнении только при очень высокой обеспеченности волн достигает сопротивления при регулярном волнении, но не превосходит его. [49]
Результаты лабораторных опытов с нерегулярными волнами ( Н 100 см. [50] |
Исследовано 15 режимов нерегулярных волн, различающихся средней высотой ( я 3н - 12см) и средним периодом ( т 1 1 - н 1 5 с) при постоянной глубине воды в лотке Н 100 см, причем в каждой осциллографической записи синхронно регистрировались показания всех датчиков для ПО-130 подряд идущих волн. Средние параметры волн, а также статистические характеристики ( стандарты, функции обеспеченности, спектры) всех полученных реализаций скоростей были рассчитаны на ЭВМ. [51]
Ветровое волнение, как правило, носит нерегулярный характер. Давление на плеть нерегулярных волн отличается от нагрузки, вызванной регулярными волнами. В теории волн условно считается, что сопротивление движению ( например судна) при нерегулярном волнении только при очень высокой обеспеченности волн достигает сопротивления при регулярном волнении, но не превосходит его. [52]
Процесс перемещения на надводном откосе нерегулярных волн после их разрушения на уменьшающейся глубине, как и при иных штормовых воздействиях ( см. выше), зависит не только от абсолютных значений параметров систем смежных исходных ( неинтерферированных) волн, но и от их случайных сочетаний, а также от попутных гидродинамических явлений ( мгновенных изменений уровня воды, течений и пр. [53]
Все изложенное выше относится к случаю расчета квази-статических нагрузок при действии на сооружение регулярной волны заданных ( расчетных) параметров. При необходимости выполнения расчетов квазистатических нагрузок на сооружение при действии нерегулярных волн и тем более при разработке методов динамического расчета сооружений при воздействии детерминированных или случайных волн проблема упрощения схемы сбора нагрузок на сооружение становится определяющей с точки зрения самой возможности разработки реально осуществимого метода расчета, который может быть использован в инженерной практике. [54]
Однако уже при Re 20 - 40 в реальных условиях пов-сть пленки покрывается системой нерегулярных волн, к-рые оказывают существенное влияние на перепад давления в орошаемом канале и коэф. В условиях интенсивного прямоточного течения процессы переноса кол-ва движения, теплоты и массы осложняются также сильным гидродинамич. В этих случаях рассчитывают осн. [56]
Однако уже при Ке, 20 - 40 в реальных условиях пов-сть пленки покрывается системой нерегулярных волн, к-рые по амплитуде делятся на крупные ( наплывообразные) и мелкие капиллярные волны. Наличие большого числа мелких волн приводит к росту относит, гидравлич. [58]